为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


文章图片


为什么用手很难打到苍蝇,用拍子却很容易?


随着天气逐渐变得炎热 , 在让人感到烦闷粘腻的同时 , 一些令人生厌的小昆虫也开始活跃起来 , 比如细菌传播者——苍蝇 。

苍蝇飞行起来极为灵活 , 这让人们即便对它们恨得牙痒痒 , 但在没有趁手工具的情况下 , 也只能眼巴巴的看着它们肆意飞舞 。
“趁手工具”是什么?那还用问吗 , 当然是收费道具——苍蝇拍 。

此时很多人的脑海中可能已经浮现了一个年幼时非常费解的问题:为什么用手很难打到苍蝇 , 用拍子却很容易呢?
想要弄明白这个问题的答案 , 首先需要知道苍蝇所具备的几大本领 。
第一个本领——飞行
因为科技的帮助 , 人类即便没有翅膀也能翱翔蓝天 , 所以飞行对于人类来说早已没有强烈的期待 , 但在自然界中飞行可是一个很厉害的技能 。
按照科学家的判断 , 地球上最早征服天空的生物是昆虫 , 而昆虫主要有两种飞行模式 , 一个是大翅膀低频率振动 , 另一个是小翅膀高频率振动 。

从能耗角度来看 , 大翅膀能够更好地鼓动气流产生巨大的下压抵抗力 , 所以能耗较低 , 而小翅膀与之相反 , 飞行所需要的能耗要比大翅膀高 。
但小翅膀也有小翅膀的好处 , 那就是远超大翅膀的机动性和速度 , 苍蝇和蚊子都是小翅膀高频率振动的飞行模式 。

科学家们在高速摄像机下发现 , 苍蝇每秒振翅频率高达300-400次 , 飞行距离能够达到惊人的2.2米左右 。
在飞行过程中 , 苍蝇的翅膀呈奇特的角度 , 这种奇特的造型能够产生漩涡状气流 , 产生向前和向下的推力 , 它们甚至能够在空中不可思议急转弯或改变飞行方向和高度 。

它们惊人的飞行技巧足以让你几乎所有的空中攻击落空 , 即便我们手持神器——苍蝇拍 , 也很难在空中击中正在飞行中的它们 。
第二个本领——弹射起步如果天牛等大昆虫的飞行起步是重型直升机 , 那么苍蝇的起步就像是配备了弹射系统的舰载机 , 小巧、灵活是它的主要特征 。

弹射起步的本领让它们能够在危险来临的瞬间躲避 , 以最快速、最效率的方式转移位置或离开地面 。
第三个本领——超高的反应速度每逢庙会或聚集性节日 , 我们都能够在街头看到一个让人“上头”的游戏——抓棍子(或抓其他东西 , 比如尺子、玩偶) 。

玩法很简单 , 几根短木棍挂在装置上面 , 人站在装置中心位置 , 木棍会随机掉落 , 人需要在空中将掉落的木棍抓住 。
体验过这个游戏的人应该知道 , 每当木棍掉下来时 , 我们总会出现眼睛明明已经跟上了掉落的木棍 , 但手却抓不住它 , 很少有人能够一根不落地将木棍全部抓住 , 这代表着人类的反应速度其实很一般 。

相关研究数据表明 , 人类的反应速度极限是0.1秒 , 而普通人的反应速度普遍大于0.2 。 那么苍蝇的反应速度是多少呢?答案是:0.01~0.02秒之间 , 简单来说就是人类的十倍左右 。
为什么人类反应速度最快只能到0.1秒 , 而苍蝇却能够达到0.01~0.02秒呢?原因有很多 , 比如它们那双堪称“开挂”的眼睛 。

人类的眼睛中大约有600万个彩色视觉细胞、12500万个感光细胞 , 别看数量很多 , 但其中很多细胞都是共享一根神经 。
为了尽快处理看到的信息 , 就需要快速、分批次将这些信息转化成的脉冲信号输送到大脑中 , 但信号真正到达大脑之前还很多步骤 , 这需要一定的时间 。

很多人都听说苍蝇有4000多个眼睛 , 这其实是不准确的 , 因为这里的眼睛指的并不是人类这样的眼睛 , 而是比眼睛结构更简单的“眼点” 。

推荐阅读